摘要 | 第3-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 选题背景 | 第15-17页 |
1.2 文献综述 | 第17-21页 |
1.2.1 缓冲材料的应用与研究 | 第17-18页 |
1.2.2 经编间隔织物压缩性能研究 | 第18页 |
1.2.3 经编间隔织物的冲击性能研究 | 第18-19页 |
1.2.4 软质聚氨酯泡沫冲击性能研究 | 第19-20页 |
1.2.5 针织间隔织物增强复合材料冲击性能研究 | 第20-21页 |
1.2.6 已取得研究成果及存在问题 | 第21页 |
1.3 本文研究的目的及内容 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料制备 | 第27-41页 |
2.1 经编间隔织物及其结构参数 | 第27-34页 |
2.2 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料制备 | 第34-37页 |
2.2.1 软质聚氨酯泡沫性能特点 | 第34页 |
2.2.2 软质聚氨酯泡沫发泡工艺 | 第34页 |
2.2.3 软质聚氨酯泡沫配方 | 第34-35页 |
2.2.4 经编间隔织物复合材料的复合成型工艺 | 第35-37页 |
2.3 复合材料密度分布均匀度的评价 | 第37-39页 |
2.4 小结 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料的压缩性能 | 第41-65页 |
3.1 实验仪器及方法 | 第41-42页 |
3.2 实验结果分析 | 第42-63页 |
3.2.1 典型压缩应力–应变曲线 | 第42-44页 |
3.2.2 复合材料及经编间隔织物压缩模量 | 第44-45页 |
3.2.3 典型压缩能量吸收率曲线 | 第45-46页 |
3.2.4 复合材料结构参数对压缩及能量吸收性能的影响 | 第46-63页 |
3.3 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
第四章 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料压缩模型 | 第65-82页 |
4.1 压缩模型建立 | 第65-75页 |
4.1.1 弹性地基梁理论 | 第65-66页 |
4.1.2 压缩模型建立的总体思路 | 第66-68页 |
4.1.3 间隔丝 CB、CD 上压缩分力值求解 | 第68-75页 |
4.2 实验验证 | 第75-80页 |
4.3 小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
第五章 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料的冲击性能 | 第82-104页 |
5.1 实验仪器及方法 | 第82-83页 |
5.2 实验结果分析 | 第83-100页 |
5.2.1 典型冲击力-位移、能量-时间曲线分析 | 第83-85页 |
5.2.2 复合材料结构参数对冲击性能的影响 | 第85-95页 |
5.2.3 冲击损伤表征 | 第95-98页 |
5.2.4 冲击后剩余压缩应力研究 | 第98-100页 |
5.3 准静态压缩与低速冲击状态下复合材料结构响应对比 | 第100-101页 |
5.4 小结 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第六章 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料压缩及冲击性能有限元分析 | 第104-123页 |
6.1 有限元法的基本思路及求解步骤 | 第104页 |
6.2 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料压缩有限元模型 | 第104-113页 |
6.2.1 代表体单元建立过程 | 第105-107页 |
6.2.2 定义单元与材料属性 | 第107-109页 |
6.2.3 代表体单元网格划分 | 第109-110页 |
6.2.4 施加边界条件及载荷 | 第110页 |
6.2.5 有限元计算结果与后处理 | 第110-113页 |
6.3 经编间隔织物及聚氨酯泡沫压缩有限元模型 | 第113-115页 |
6.4 经编间隔织物增强聚氨酯复合材料冲击有限元模型 | 第115-120页 |
6.4.1 有限元模型 | 第115-116页 |
6.4.2 材料属性 | 第116页 |
6.4.3 边界条件 | 第116页 |
6.4.4 定义接触及初始速度 | 第116-117页 |
6.4.5 有限元计算结果 | 第117-120页 |
6.5 小结 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-123页 |
第七章 总结与展望 | 第123-126页 |
7.1 本文主要结论 | 第123-124页 |
7.2 不足与展望 | 第124-126页 |
附录 | 第126-142页 |
攻读学位期间发表的论文情况 | 第142-143页 |
致谢 | 第143页 |